Points clés
- Longueur d’onde jaune 577 nm
- Qualité de faisceau assurant une répartition homogène de l’énergie au sein du spot laser
- Modes MonoSpot et MultiSpot pour le traitement thermique des affections rétiniennes
- Mode SubLiminal® pour le traitement infraliminaire des tissus rétiniens
3 raisons de choisir Easyret®
Longueur d’onde de 577 nm
Présentée comme polyvalente dans la littérature, la longueur d’onde 577nm bénéficie des caractéristiques d’absorption suivantes:
- Elle est bien absorbée par l’épithélium pigmentaire rétinien et très absorbée par l’hémoglobine (pic d’absorption de l’oxyhémoglobine)[1,2]
- Elle n’est pas absorbée par le pigment xanthophylle maculaire[1,2]
- Elle assure une bonne diffusion du laser en cas d’opacité des milieux[1,2]
Mode de traitement MultiSpot
- Caractérisé par l’utilisation de temps d’exposition courts (10-20 ms) et par l’émission d’impacts multiples (figures).
- Le mode de traitement MultiSpot offre 4 figures programmables pour une meilleure adaptation à la zone de traitement:
- MonoSpot (Single Spot)
- Carrés
- Cercles
- Triple arcs de cercle
Mode de traitement SubLiminal®
- Composé d’un train de pulses de très courtes durées (microsecondes), le mode d’émission SubLiminal® consiste en la délivrance d’impacts laser non visibles.
- En mode SubLiminal®, chaque tir laser est émis sous la forme d’un train d’impulsions rapide, dont la durée des impulsions et des intervalles sont personnalisables. Ce contrôle des paramètres de traitement permet une modulation de l’effet thermique.
Design totalement intégré
- Deux types de lampes à fente au choix afin de s’adapter aux exigences et aux habitudes de chaque opérateur (type Haag Streit ou type Zeiss).
- Ergonomique et simple à utiliser.
Mosar®
- Système d’imagerie haute-définition optionnel
- Mode de co-observation: visualisation en direct des procédures de traitement laser
- Mode avancé:
- importation d’images de diagnostic facilitant la planification du traitement laser.
- préparation, impression et enregistrement de rapports de traitement.
- prise de photos et l’enregistrement de vidéos de traitement.
Bibliographie
- Vogel M, Schäfer FP, Stuke M, Müller K, Theuring S, Morawietz A. Animal, experiments for the determination of an optimal wavelength for retinal coagulations. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1989;227:277-280.
- Mainster MA. Wavelength selection in macular photocoagulation. Tissue optics, thermal effects, and laser systems. Ophthalmology.1986;93:952-958.












